Explore les avancées dans les simulations d'écoulement de fluides en utilisant la méthode SPH pour l'écoulement dans des cavités.
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La science de pointe expliquée simplement
Explore les avancées dans les simulations d'écoulement de fluides en utilisant la méthode SPH pour l'écoulement dans des cavités.
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Approches innovantes pour améliorer la sécurité et l'efficacité du transport de dioxyde de carbone.
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Une nouvelle étude révèle comment la rotation des particules influence le comportement dans les canaux microfluidiques.
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Une étude examine comment les drapeaux inversés interagissent avec les fluides en mouvement et leur potentiel de capture d'énergie.
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Explore le comportement complexe des gouttes qui gèlent et leurs interactions.
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Cette étude examine comment les mouvements des profils aérodynamiques affectent la portance dans l'aviation et l'énergie éolienne.
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Un modèle d'apprentissage automatique améliore l'inférence de la structure des fonds marins en utilisant la dynamique des vagues.
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La turbulence influence gravelement la météo, le climat et les conditions atmosphériques.
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Étudie le comportement des gouttes sur des surfaces avec différentes rigidités pour diverses applications.
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Combiner des données et des modèles pour améliorer les prévisions de flux sanguin dans les artères.
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Étudier les flux de polymères révèle des motifs chaotiques uniques et leurs impacts.
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Une étude révèle comment les formes uniques des particules d'air impactent la météo et la santé.
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Examiner comment la convection mixte affecte le transport de particules dans les flux turbulents.
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Nouveau jeu de données améliore la recherche en aérodynamique auto et l'efficacité du design.
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Examiner comment le rapport de vitesse de pointe influence l'efficacité des éoliennes et le comportement du sillage.
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Cet article examine comment la taille des gouttelettes, leur vitesse et le matériau influencent leur comportement lors de l'impact.
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Cette étude examine les effets de la viscosité dépendante de la fréquence sur le mouvement des molécules dans les liquides.
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Une étude révèle un comportement ondulatoire dans des gouttes au-dessus de surfaces en mouvement.
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Une méthode pour déterminer les formes solides à l'intérieur des réservoirs grâce aux variations de niveau de liquide.
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Une nouvelle approche pour analyser les dynamiques chaotiques dans les flux turbulents.
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Une étude révèle comment les propriétés des fluides influencent le transfert de chaleur dans la convection turbulente.
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Cet article examine comment le stratification stable affecte les instabilités de déchirure résistive dans les fluides conducteurs.
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Une étude montre comment E. coli nage à contre-courant dans différents milieux fluides.
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Cette méthode accélère les simulations de flux sanguin en utilisant des techniques mathématiques innovantes.
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Des recherches montrent qu'il existe une loi universelle pour le flux sanguin basée sur la concentration locale de globules rouges.
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Cette étude examine comment les ondes de gravité se comportent autour d'objets solides dans des environnements stratifiés.
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Découvrez comment la locomotion animale peut améliorer la conception des bateaux et économiser de l'énergie.
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Examiner comment de petits changements peuvent provoquer de grands bouleversements dans la circulation océanique.
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Cette étude se penche sur l'utilisation de l'apprentissage profond pour un contrôle de flux efficace autour d'un cylindre carré.
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Découvre comment la dynamique des fluides influence le design et la fiabilité des voitures.
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L'apprentissage automatique améliore la gestion des flux d'air instables dans différents systèmes.
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Une nouvelle méthode pour des prévisions précises dans des situations physiques changeantes en utilisant l'apprentissage automatique.
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Cette étude présente une nouvelle méthode pour un meilleur modélisation de l'écoulement des fluides en utilisant l'apprentissage automatique.
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Examiner le comportement de la turbulence dans les condensats de Bose-Einstein et ses implications.
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Une nouvelle approche pour analyser le comportement des particules dans les fluides, en se concentrant sur des formes non sphériques.
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Explorer le comportement et les implications de la turbulence rotative dans les systèmes fluides.
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Des chercheurs étudient le mouvement des poissons pour améliorer l'efficacité des robots sous-marins et leurs capacités sensorielles.
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Examiner l'efficacité du coefficient de modulation d'amplitude dans la recherche sur la turbulence.
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Une étude examine le modèle CRCM6-GEM5 pour des prévisions précises de la vitesse du vent.
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Cette étude examine comment les microémulsions se comportent lors de l'évaporation dans des environnements de combustion.
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